WO2025148792A1 - 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 - Google Patents
一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置Info
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- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
Definitions
- the present application discloses a method in a first node used for wireless communication, characterized by comprising:
- the benefits of the above method include: the signaling process is conducive to TA acquisition for early uplink synchronization of conditional LTM.
- the benefits of the above method include: it is helpful to shorten the switching delay of the conditional LTM.
- the benefits of the above method include: being helpful in improving the robustness of the switching process.
- the first RRC message includes random access configuration information for the first candidate cell, and the random access configuration information includes at least one of an uplink carrier, SSB, and PRACH mask associated with the first Preamble.
- the benefits of the above method include: facilitating fast switching of UE.
- the benefits of the above method include: it is helpful to reduce signaling overhead.
- the first DCI triggers the first Preamble.
- the first signaling includes a first bit map
- the first bit in the first bit map indicates the first candidate cell
- the first bit is set to 1 to indicate that the first signaling includes the first timing advance command.
- the benefits of the above method include: facilitating transmission of TAs acquired during early uplink synchronization of multiple candidate cells.
- the benefits of the above method include: it is helpful to reduce signaling overhead.
- the first timer is for uplink time alignment of the first candidate cell.
- the benefits of the above method include: being beneficial to the conditional switching decision of the UE.
- the benefits of the above method include: facilitating uplink alignment of the first candidate cell.
- the first signaling includes a first bit map
- the first bit in the first bit map indicates the first candidate cell
- the first bit is set to 1 to indicate that the first signaling includes the first timing advance command.
- the receiver of the first signaling in response to receipt of the first signaling, starts or restarts a first timer
- the first signaling includes first time information, and the value of the first timer depends on the first time information.
- the receiver of the first signaling stores the first timing advance command in response to receipt of the first signaling.
- the present application discloses a method in a third node used for wireless communication, characterized by comprising:
- the first RRC message includes a first condition and a first configuration information for the first candidate cell, the first configuration information includes the physical layer configuration of the first candidate cell, and the first candidate cell is configured for the first service cell;
- the first RRC message includes random access configuration information for the first candidate cell, and the random access configuration information includes at least one of the uplink carrier, SSB, and PRACH mask associated with the first Preamble;
- the first signaling is the signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access process is no longer in progress;
- the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command; after the first signaling is received, as a response to the first condition being met, the receiver of the first signaling applies the first configuration information and sends the target signaling;
- the receiver of the first signaling is the receiver of the first RRC message;
- the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command.
- the present application discloses a first node used for wireless communication, characterized in that it includes:
- a first receiver receives a first RRC message, the first RRC message includes a first condition and first configuration information for a first candidate cell, the first configuration information includes a physical layer configuration of the first candidate cell, and the first candidate cell is configured for a first serving cell; receives a first signaling, the first signaling indicates the first candidate cell, and the first signaling indicates a first timing advance command;
- the first processor after receiving the first signaling, applying the first configuration information and sending target signaling as a response to the first condition being satisfied;
- the first signaling is the signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access process is not in progress; the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command; and the first condition depends on measurement.
- the present application discloses a second node used for wireless communication, characterized in that it includes:
- the second processor sends a first RRC message, where the first RRC message includes a first condition and first configuration information for a first candidate cell, where the first configuration information includes a physical layer configuration of the first candidate cell, and the first candidate cell is configured for a first serving cell; and sends a first signaling, where the first signaling indicates the first candidate cell, and the first signaling indicates a first timing advance command;
- the receiver of the first signaling applies the first configuration information and sends the target signaling; the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command; the first signaling is the signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access process is not in progress; the first condition depends on measurement.
- the present application discloses a three-node system used for wireless communication, characterized in that it includes:
- a third processor receives a first preamble on a first candidate cell; sends a second message to a second node as a response to receiving the first preamble, wherein the second message triggers a first signaling, the first signaling indicates the first candidate cell, and the first signaling indicates a first timing advance command; and receives a target signaling;
- the first RRC message includes a first condition and a first configuration information for the first candidate cell, the first configuration information includes the physical layer configuration of the first candidate cell, and the first candidate cell is configured for the first service cell;
- the first RRC message includes random access configuration information for the first candidate cell, and the random access configuration information includes at least one of the uplink carrier, SSB, and PRACH mask associated with the first Preamble;
- the first signaling is the signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access process is no longer in progress;
- the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command; after the first signaling is received, as a response to the first condition being met, the receiver of the first signaling applies the first configuration information and sends the target signaling;
- the receiver of the first signaling is the receiver of the first RRC message;
- the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command.
- the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command.
- this application has the following advantages:
- the signaling process is conducive to TA acquisition of early uplink synchronization of conditional LTM
- FIG1 shows a flow chart of early TA acquisition of conditional LTM according to an embodiment of the present application
- FIG4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
- FIG5 shows a wireless signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application
- FIG8 is a schematic diagram showing a relationship among a first signaling, first time information, and a first timer according to an embodiment of the present application
- FIG9 shows a schematic diagram of storing a first timing advance command according to an embodiment of the present application.
- FIG11 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application
- FIG12 shows a structural block diagram of a processing device used in a third node according to an embodiment of the present application.
- FIG13 shows a schematic diagram of an artificial intelligence processing system according to an embodiment of the present application.
- the first RRC message includes a CondReconfigToAddModList IE.
- the first candidate cell is configured with multiple TAG IDs.
- the first serving cell is the PSCell of the first node.
- the first condition is configured by a condExecutionCond field.
- the first condition is configured by a condExecutionCondPSCell field.
- the first condition is configured by a condExecutionCondSCG field.
- the first configuration information is a ConditionalReconfiguration IE.
- the first configuration information includes a ConditionalReconfiguration IE.
- the first configuration information includes a condRRCReconfig field.
- the first configuration information is an LTM-Candidate IE.
- the first configuration information includes an LTM-Candidate IE.
- the first configuration information is a ltm-CandidateConfig field.
- the first configuration information includes a ltm-CandidateConfig field.
- the first configuration information is a SubsequentCondReconfig field.
- the first configuration information is information in the CondExecutionCondToReleaseList field and the CondExecutionCondToAddModList field.
- the configuration for early uplink synchronization on the first candidate cell is an EarlyUL-SyncConfig IE.
- the first condition is a condition set.
- condition set includes one or more sub-conditions.
- the first condition depends on a measurement.
- the measurement is L1 measurement.
- the measurements are L1 and L3 measurements.
- the measurement includes RSRP measurement.
- the measurement includes RSRQ measurement.
- the measurement includes CQI measurement.
- the measurement includes SINR measurement.
- the measurement includes measurement of SSB.
- the measurement includes measurement of CSI-RS.
- the measurement includes measurement of SSB.
- the measurement includes measurement of PRS.
- the measurement is an inter-frequency measurement.
- the measurement is an intra-frequency measurement.
- the measurement includes time measurement.
- the first condition includes that a measurement result of the measurement for the first candidate cell is higher than a threshold.
- the first condition includes that a measurement result of the measurement of the first candidate cell is higher than a measurement result of the first serving cell.
- the first condition includes that within a given time interval, a measurement result of the measurement of the first candidate cell is higher than a measurement result of the first serving cell.
- the first condition includes that a measurement result of the measurement on the first candidate cell is higher than a threshold, and a measurement result of the measurement on the first serving cell is lower than a threshold.
- the first condition includes that the measurement result of the measurement for the first candidate cell is higher than a threshold within a given time interval, and the measurement result of the measurement for the first serving cell is lower than a threshold within the given time interval.
- the first area is configured by the first RRC message.
- the first condition depends on a decision of an AI module; and the decision of the AI module depends on measurement.
- the first signaling is a DCI.
- the first signaling is Candidate Cell Timing Advance Command MAC CE.
- the first timing advance command is one of the one or more timing advance commands.
- the first signaling explicitly indicates the first candidate cell.
- the first signaling indicates multiple candidate cells, and the first candidate cell is one of the multiple candidate cells.
- the at least one timing advance command is one or more timing advance commands.
- the multiple timing advance commands are 2 timing advance commands.
- the timing advance command is a timing advance field.
- the number of bits occupied by the domain indicating the first candidate cell in the first signaling depends on the number of candidate cells configured for the first serving cell.
- the number of bits occupied by the field indicating the first candidate cell in the first signaling is equal to floor(log2(the number of candidate cells indicated by the first signaling)).
- the number of bits occupied by the domain indicating the first candidate cell in the first signaling is 5 bits.
- the number of bits occupied by the domain indicating the first candidate cell in the first signaling is 6 bits.
- the number of bits occupied by the domain indicating the first candidate cell in the first signaling is 7 bits.
- the number of bits occupied by the domain indicating the first candidate cell in the first signaling is 8 bits.
- the number of bits occupied by the field used to indicate the first timing advance command in the first signaling is 6 bits.
- the first timing advance command is used to indicate the relative value of the TA of the first candidate cell.
- the first signaling indicates a first TAG ID
- the first timing advance command indicates the difference between the TA of the first candidate cell and the current TA value of the first TAG.
- the TA of the first candidate cell indicated by the first timing advance command is invalid.
- the first timing advance command indicates a difference between a current TA value of the first candidate cell and a PTAG of the first node.
- the first timing advance command indicates a difference between the PTAG of the first node and a current TA value of the first candidate cell.
- the first timing advance command is used to indicate the absolute value of the TA of the first candidate cell.
- the first timing advance command indicates an adjustment value of the TA of the serving cell PTAG of the first node.
- the first timing advance command indicates the absolute value of the TA of the serving cell PTAG of the first node.
- the value of the field used to indicate the first timing advance command in the first signaling is FFF, it means that there is no valid TA on the first candidate cell.
- the number of bits occupied by the first signaling is fixed.
- the number of bits occupied by the first signaling is variable.
- the number of bits occupied by the first signaling depends on the number of candidate cells configured for the first serving cell.
- the first signaling includes at least two octets.
- the first signaling consists of two octets.
- the first signaling consists of multiple octets.
- the field indicating the first candidate cell and the field indicating the first timing advance command in the first signaling occupy two consecutive eight-bit groups.
- the field indicating the first candidate cell and the field indicating the first timing advance command in the first signaling belong to different eight-bit groups.
- the first signaling includes multiple timing advance commands.
- the order of multiple timing advance commands in the first signaling depends on the order of candidate cells in the first RRC message configuration.
- the order of multiple timing advance commands in the first signaling depends on the order of candidate cells supporting early uplink synchronization configured in the first RRC message.
- the order of multiple timing advance commands in the first signaling depends on the order of candidate cells supporting early uplink synchronization in the first UE variable.
- the order of multiple timing advance commands in the first signaling depends on the order of candidate cells that support early uplink synchronization and are configured with execution conditions in the configuration in the first RRC message.
- the bits corresponding to a certain timing advance command when the bits corresponding to a certain timing advance command are all 1, it means that the candidate cell corresponding to the timing advance command has no valid TA.
- the value of a certain timing advance command is FFF, it means that the candidate cell corresponding to the timing advance command has no valid TA.
- timeAlignmentTimer for uplink time alignment of the first candidate cell is not started or is restarted.
- applying the first configuration information refers to: applying the first configuration information stored in the UE variable of the first node.
- any random access process is on the first candidate cell.
- the target signaling is a PUSCH transmission.
- the first condition is met and there is no valid TA for the first candidate cell, fall back to RACH-based LTM.
- the action of falling back to RACH-based LTM means: when contention-free random access (CFRA) resources are configured on the first candidate cell, falling back to CFRA-based LTM; otherwise falling back to contention-based random access (CBRA)-based LTM.
- CFRA contention-free random access
- the first RRC message configures the CFRA resources on the first candidate cell.
- the first signaling includes at least one of a CFRA resource on the first candidate cell and a timing advance command for the first candidate cell.
- the LTM is a continuous LTM.
- the LTM is a C-LTM.
- the LTM is Subsequent Conditional L1/L2 Triggered Mobility.
- the LTM is S-C-LTM.
- 5GS/EPS200 includes at least one of UE (User Equipment) 201, RAN (Radio Access Network) 202, 5GC (5G Core Network, 5G Core Network)/EPC (Evolved Packet Core) 210, HSS (Home Subscriber Server)/UDM (Unified Data Management) 220 and Internet Service 230.
- 5GS/EPS can be interconnected with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown, 5GS/EPS provides packet switching services, but technicians in the field will readily understand that the various concepts presented throughout this application can be extended to networks that provide circuit switching services or other cellular networks.
- RAN includes node 203 and other nodes 204. Node 203 provides user and control plane protocol termination towards UE201.
- the UE201 is a base station device (BaseStation, BS).
- BaseStation BaseStation, BS
- the UE 201 is a relay device.
- the base station device includes a pico cell (Pico Cell) base station.
- the base station device includes a home base station (Femtocell).
- Femtocell home base station
- the base station device includes a satellite device.
- the base station device includes a gateway device.
- the base station device includes an IAB-donor-CU.
- the base station device includes IAB-MT.
- the relay device includes a relay.
- the relay device includes a router.
- the relay device includes a switch.
- the relay device includes a gateway device.
- the relay device includes user equipment.
- the relay device includes a base station device.
- the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels.
- the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (e.g., resource blocks) in a cell.
- the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
- the RRC (Radio Resource Control) sublayer 306 in Layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (i.e., radio bearers) and using RRC signaling to configure the lower layers.
- the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
- the first Preamble in the present application is generated in the PHY301 or PHY351.
- the target signaling in the present application is generated in the RRC306.
- Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in Figure 4.
- Figure 4 is a block diagram of a first communication device 450 and a second communication device 410 communicating with each other in an access network.
- the second communication device 410 includes a controller/processor 475 , a memory 476 , a receive processor 470 , a transmit processor 416 , a multi-antenna receive processor 472 , a multi-antenna transmit processor 471 , a transmitter/receiver 418 and an antenna 420 .
- the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing on the coded and modulated symbols to generate one or more spatial streams.
- the transmit processor 416 maps each spatial stream to a subcarrier, multiplexes it with a reference signal (e.g., a pilot) in the time domain and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate a physical channel carrying a time-domain multi-carrier symbol stream.
- IFFT inverse fast Fourier transform
- the multi-antenna transmit processor 471 then performs a transmit analog precoding/beamforming operation on the time-domain multi-carrier symbol stream.
- Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into a radio frequency stream, and then provides it to a different antenna 420.
- the function at the second communication device 410 is similar to the reception function at the first communication device 450 described in the transmission from the second communication device 410 to the first communication device 450.
- Each receiver 418 receives a radio frequency signal through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signal into a baseband signal, and provides the baseband signal to the multi-antenna reception processor 472 and the reception processor 470.
- the reception processor 470 and the multi-antenna reception processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
- the controller/processor 475 implements the L2 layer functions.
- the controller/processor 475 can be associated with a memory 476 storing program codes and data.
- the second communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, the actions including: sending a first RRC message, the first RRC message including a first condition and first configuration information for a first candidate cell, the first configuration information including a physical layer configuration of the first candidate cell, the first candidate cell being configured for a first serving cell; sending a first signaling, the first signaling indicating the first candidate cell, the first signaling indicating a first timing advance command; after the first signaling is received, as a response to the first condition being met, the receiver of the first signaling applies the first configuration information and sends a target signaling; the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command; the first signaling is a signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access process is not in progress; the first condition depends on measurement.
- the second communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, the action including: receiving a first preamble on a first candidate cell; sending a second message to a second node as a response to receiving the first preamble, the second message triggering a first signaling, the first signaling indicating the first candidate cell, the first signaling indicating a first timing advance command; receiving a target signaling; a first RRC message including a first condition and first configuration information for the first candidate cell, the first configuration information including a physical layer configuration of the first candidate cell, the first candidate cell being configured to a first serving cell; the The first RRC message includes random access configuration information for the first candidate cell, and the random access configuration information includes at least one of the uplink carrier, SSB, and PRACH mask associated with the first Preamble; the first signaling is the signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access
- the second communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, the action including: receiving a first preamble on a first candidate cell; sending a second message to a second node as a response to receiving the first preamble, the second message triggering a first signaling, the first signaling indicating the first candidate cell, the first signaling indicating a first timing advance command; receiving a target signaling; a first RRC message including a first condition and first configuration information for the first candidate cell, the first configuration information including a physical layer configuration of the first candidate cell, the first candidate cell being configured to a first serving cell; the The first RRC message includes random access configuration information for the first candidate cell, and the random access configuration information includes at least one of the uplink carrier, SSB, and PRACH mask associated with the first Preamble; the first signaling is the signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access
- At least one of the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 is used to receive the first RRC message.
- At least one of the antenna 420, the transmitter 418, the transmit processor 416, and the controller/processor 475 is used to send the first RRC message.
- At least one of the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 is used to receive the first DCI.
- At least one of the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 is used to send the first Preamble.
- At least one of the antenna 420, the receiver 418, the receiving processor 470, and the controller/processor 475 is used to receive the first Preamble.
- At least one of the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 is used to receive the first signaling.
- the first communication device 450 corresponds to the first node in this application.
- the first communication device 450 is a base station device.
- the first communication device 450 is a relay device.
- the second communication device 410 is a user equipment.
- the second communication device 410 is a base station device.
- the second communication device 410 is a relay device.
- the third communication device 410 is a user equipment.
- the third communication device 410 is a base station device.
- the third communication device 410 is a relay device.
- Embodiment 5 illustrates a wireless signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG5. It is particularly noted that the sequence in this embodiment does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in the present application.
- step S5101 a first RRC message is received
- step S5102 a first DCI is received
- step S5103 before the first signaling is received, a first Preamble is sent on the first candidate cell, and as a response to sending the first Preamble on the first candidate cell, it is determined that a random access procedure corresponding to the first Preamble is successfully completed;
- step S5104 receiving a first signaling
- step S5105 after the first signaling is received, in response to the first condition being met, the first configuration information is applied and target signaling is sent;
- step S5202 a first DCI is sent
- step S5204 a first signaling is sent
- step S5301 a first Preamble is received
- step S5302 a second message is sent
- step S5303 receiving target signaling
- the first RRC message includes a first condition and a first configuration information for a first candidate cell, the first configuration information includes a physical layer configuration of the first candidate cell, and the first candidate cell is configured for a first serving cell; the first signaling indicates the first candidate cell, and the first signaling indicates a first timing advance command; the first signaling is a signaling of a protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access process is not in progress; the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command; the first condition depends on measurement; the first RRC message includes random access configuration information for the first candidate cell, and the random access configuration information includes at least one of the uplink carrier, SSB, and PRACH mask associated with the first Preamble; the DCI indicates an index of the first Preamble; and the first DCI triggers the first Preamble.
- the first configuration information includes a physical layer configuration of the first candidate cell, and the first candidate cell is configured for a first serving cell
- the first signaling indicates the first candidate cell
- the first node U01 and the second node N02 are connected wirelessly.
- the first node U01 and the second node N02 are connected via an IAB port.
- the first node U01 and the third node N03 are connected wirelessly.
- the first node U01 and the third node N03 are connected via a wire.
- the first node U01 and the third node N03 are connected via a Uu port.
- the first node U01 and the third node N03 are connected via an IAB port.
- the first node U01 and the third node N03 are connected via a PC5 interface.
- the second node U02 and the third node N03 are connected wirelessly.
- the second node U02 and the third node N03 are connected via a wire.
- the second node U02 and the third node N03 are connected via a Uu port.
- the second node U02 and the third node N03 are connected via an IAB port.
- the second node U02 and the third node N03 are connected via a PC5 interface.
- the second node U02 and the third node N03 are connected via an Xn interface.
- the action of receiving the first Preamble refers to: detecting the first Preamble.
- the second node N02 determines the first timing advance command.
- the second node N02 determines the first timing advance command based on an uplink signal.
- the second node N02 determines the first timing advance command based on implementation.
- second signaling is received as a response to receiving the first RRC message.
- the first Preamble is sent on the first candidate cell.
- the field ltm-EarlyUL-SyncConfig-r18 in the first RRC message configures the random access configuration information of the first candidate cell.
- the field ltm-EarlyUL-SyncConfig-r19 in the first RRC message configures the random access configuration information of the first candidate cell.
- the EarlyUL-SyncConfig field in the first RRC message configures the random access configuration information of the first candidate cell.
- the field RACH-ConfigGeneric in the first RRC message configures the random access configuration information of the first candidate cell.
- the random access configuration information includes an uplink TA offset n-TimingAdvanceOffset of the first candidate cell.
- the random access configuration information includes the PRACH subcarrier spacing of the first candidate cell used for LTM.
- the second signaling is a PDCCH order.
- the second signaling is a format 1_0DCI.
- the second signaling indicates the first Preamble.
- the second signaling configures random access configuration information of the first candidate cell.
- the second signaling indicates the first Preamble from the random access configuration information of the first candidate cell configured by the first RRC message.
- the second signaling indicates the Preamble index of the first Preamble.
- the second signaling indicates whether the uplink carrier of the first Preamble is SUL.
- the second signaling indicates the SS/PBCH index of the first Preamble.
- the second signaling indicates the PRACH Mask index of the first Preamble.
- the second signaling indicates the sending cell of the first Preamble.
- the cell sending the first Preamble is the first candidate cell.
- the second signaling indicates whether the first Preamble is a retransmission.
- the second signaling includes a retransmission indication of the first Preamble.
- the first Preamble is sent as a response to receiving the first RRC message.
- the first subdomain is earlyUL-syncConfigDedicated IE.
- N is a non-negative integer.
- N is the number of valid bits in the first bit map.
- the order of candidate cells indicated by the valid bits in the first bitmap depends on the order of candidate cells in the CondReconfigToAddModList field and the CondReconfigToRemoveList field in the first RRC message configuration.
- the order of candidate cells indicated by the valid bits in the first bitmap depends on the first UE variable.
- the order of candidate cells indicated by the valid bits in the first bitmap depends on the order of elements in the ltm-CandidateList field in the first UE variable.
- the order of candidate cells indicated by the valid bits in the first bitmap is the order of candidate cells in the first RRC message configuration.
- the order of candidate cells indicated by the valid bits in the first bitmap is the order of candidate cells stored in the first UE variable.
- the order of candidate cells indicated by the valid bits in the first bitmap is the order of elements in the ltm-CandidateList field in the first UE variable.
- the value of the reserved bit is equal to the value of the bit in the valid bit indicating that the first signaling does not include the timing advance command of the candidate cell indicated by it.
- the first signaling includes M timing advance commands.
- the M timing advance commands in the first signaling correspond to the bits whose values are 1 in the valid bits in the first bit map from high to low.
- the first candidate cell is a candidate cell among the one or more candidate cells.
- the timing advance of the one or more candidate cells is maintained by sharing the first timer.
- the first signaling indicates the value of the first timer.
- the uplink timing of the target signaling being dependent on the first timing advance command includes: when the first timer is not running, the uplink timing of the target signaling is not dependent on the first timing advance command.
- the not running refers to stopping.
- the uplink timing of the target signaling being dependent on the first timing advance command includes: the uplink timing of the target signaling being dependent on the first timing advance command only when the first timer is running.
- the uplink timing of the target signaling being dependent on the first timing advance command includes: when at least the first timer is running, the uplink timing of the target signaling being dependent on the first timing advance command.
- the first signaling includes first time information, and the value of the first timer depends on the first time information.
- the first timer is set to a first time length, and the first time length depends on the first time information.
- the first time length is the first time information.
- the first time information is the value of the first timer.
- the first time length is the maximum running time of the first timer.
- the first time length is determined according to the first time information.
- the first time information indicates the expiration time of the first timer.
- the first time information is an index.
- the time length is predefined, and the first time information indicates a time length.
- the time interval is predefined, and the first time information indicates a time interval.
- the deadline is predefined, and the first time information indicates a deadline.
- the first time information and the first timing advance command belong to two consecutive octets.
- the length of the first timer has a default value.
- the length of the first timer is configurable.
- the length of the first timer is configured by the first RRC message.
- the length of the first timer is configured by the first signaling.
- the length of the first timer depends on the first time information, including: the length of the first timer depends on the value of the first time information.
- the length of the first timer depends on the first time information, including: the length of the first timer depends on the value indicated by the first time information and the time length between the reception time of the first signaling and the sending time of the first Preamble.
- Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of storing a first timing advance command according to an embodiment of the present application, as shown in FIG9 .
- the first node in the present application receives a first signaling in step 901; and stores the first timing advance command in step 902 as a response to the reception of the first signaling.
- storing the first timing advance command refers to: storing the TA value indicated by the first timing advance command as the TA of the first candidate cell.
- storing the first timing advance command refers to: using the TA value indicated by the first timing advance command to update the TA of the first candidate cell stored by the first node.
- storing the first timing advance command refers to: storing the first timing advance command in a first UE variable.
- the first UE variable is in the RRC sublayer.
- the first UE variable is in the MAC sublayer.
- the first UE variable is a variable.
- the first UE variable is a buffer.
- the first UE variable is a memory.
- the first UE variable includes the first condition and the first configuration information for the first candidate cell.
- the first UE variable is VarLTM-Config.
- the first UE variable is VarCLTM-Config.
- the first UE variable is VarCondLTM-Config.
- the first timing advance command is stored in the LTM-Candidate-r18 field in the first UE variable.
- the time when the first signaling is received is stored.
- the time at which the first timing advance command is received is stored.
- the time when the first signaling is received is stored.
- the time when the first timing advance command is received is stored.
- the first timer in response to the first signaling being received, the first timer is started or restarted.
- timeAlignmentTimer for uplink time alignment of the first candidate cell is not started or is restarted.
- the first timer in response to the first timing advance command being stored, the first timer is started or restarted.
- the stored first timing advance command is discarded.
- the first timer in response to expiration of the first timer, the first timer is stopped.
- the second condition is that the sending time of the target signaling belongs to the first time interval.
- the start time of the first time interval is the time when the stored first timing advance command is received.
- the first processor 1000 after receiving the first signaling, applies the first configuration information and sends a target signaling in response to the first condition being satisfied;
- the first signaling is the signaling of the protocol layer below the RRC sublayer; when the first signaling is received, any random access process is not in progress; the uplink timing of the target signaling depends on the first timing advance command; and the first condition depends on measurement.
- the first receiver 1002 receives a first DCI, where the DCI indicates an index of the first Preamble; the first DCI triggers the first Preamble.
- the first signaling includes a first bit map, the first bit in the first bit map indicates the first candidate cell, and the first bit is set to 1 to indicate that the first signaling includes the first timing advance command.
- the first processor 1000 in response to receiving the first signaling, starts or restarts a first timer; the first timer is for uplink time alignment of the first candidate cell.
- the first signaling includes first time information, and the value of the first timer depends on the first time information.
- the first receiver 1002 includes at least one of the antenna 452 or the receiver 454 or the multi-antenna receiving processor 458 or the receiving processor 456 or the controller/processor 459 or the memory 460 or the data source 467 in FIG. 4 of the present application.
- the first receiver 1002 includes at least the antenna 452 and the receiver 454 in FIG. 4 of the present application.
- the first transmitter 1001 includes at least one of the antenna 452 or the transmitter 454 or the multi-antenna transmission processor 457 or the transmission processor 468 or the controller/processor 459 or the memory 460 or the data source 467 in FIG. 4 of the present application.
- the first module has a data collection function.
- the second module is responsible for model training.
- the second module has a model training function.
- the second module performs AI/ML model training.
- the second module performs testing.
- the second module generates model performance metrics.
- the data preparation includes at least one of data pre-processing, cleaning, formatting or transformation.
- the fourth module has a model storage (Model Storage) function.
- the second type of parameter group is used to activate/deactivate the model.
- the second type of parameter group is used to fall back from AI-ML operation to non-AI-ML operation.
- the fourth parameter group includes an updated model (Updated Model).
- the fifth parameter group includes model delivery (Model Delivery).
- the first type of output includes monitoring output.
- the second type of output is used by the fifth module to monitor the performance of the AI/ML model.
- the second type of output exists.
- the second type of output does not exist.
- the fifth module generates or assists in generating at least one of a judgment on whether the first condition is met or a determination on the length of the first timer or a determination on the validity of the TA for uplink time alignment of the first candidate cell.
- At least one of the first data set or the second data set includes the first RRC message.
- At least one of the first data set or the second data set includes the first configuration information.
- At least one of the first data set or the second data set includes the first candidate cell configuration.
- At least one of the first data set or the second data set includes the measurement.
- At least one of the first data set or the second data set includes the first time information.
- At least one of the first data set, the second data set, or the third data set includes the first RRC message.
- At least one of the first data set, the second data set, or the third data set includes the first configuration information.
- At least one of the first data set, the second data set, or the third data set includes the first condition.
- At least one of the first data set, the second data set, or the third data set includes the measurement.
- At least one of the first data set, the second data set, or the third data set includes the first time information.
- the user equipment, terminal and UE in the present application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote-controlled aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablet computers, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, wireless sensors, Internet cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC) terminals, data cards, Internet cards, vehicle-mounted communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost tablet computers and other wireless communication devices.
- drones communication modules on drones, remote-controlled aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablet computers, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, wireless sensors, Internet cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC) terminals, data cards, Internet cards, vehicle-mounted communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost tablet computers and other wireless communication devices.
- MTC Machine Type Communication
- the base stations or system equipment in this application include but are not limited to macro cellular base stations, micro cellular base stations, home base stations, relay base stations, gNB (NR Node B) NR Node B, TRP (Transmitter Receiver Point) and other wireless communication equipment.
- gNB NR Node B
- TRP Transmitter Receiver Point
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置。通信节点接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;本申请提出的方案有利于对条件LTM的早期上行同步的增强,有利于条件LTM的早期上行同步的TA获取,有利于提高切换过程的鲁棒性。
Description
本申请要求于2024年01月09日提交国家知识产权局、申请号为202410033707.6、发明名称为“一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及早期上行同步的方法和装置。
随着无线通信的不断发展,对于移动性、传输时延和系统容量的要求越来越高。3GPP通过“NR(New Radio,新空口)移动性进一步增强(Further NR mobility enhancements)”研究项目(Work Item,WI)完成了L1(Layer 1,层一)/L2(Layer 2,层二)触发的移动性(L1/L2 Triggered Mobility,LTM)的标准化工作;为进一步增强移动性,条件LTM或者inter-CU LTM成为3GPP Release 19的一个重要研究内容。
另一方面,3GPP在未来演进中,将会对一些关键技术进一步进行增强,例如,将AI(Artificial Intelligence,人工智能)或者ML(Machine Learning,机器学习)应用到移动性,提高移动性性能;进一步研究网络节能(Network Energy Saving,NES),减少对环境的影响。
为增强LTM过程,LTM支持早期上行同步,服务小区通过PDCCH order触发LTM候选小区上的随机接入,UE在LTM候选小区上发送Preamble后,不接收RAR,服务小区通过LTM Cell Switch Command MAC CE将候选小区的TA发送给UE。鉴于早期上行同步能够显著降低切换时延,将早期上行同步应用到条件LTM或者inter-CU LTM或者CHO或者CPC具有较好的标准化前景。
发明人通过研究发现,现有的早期上行同步依赖LTM Cell Switch Command MAC CE,难以适用于条件LTM;例如,在条件LTM中,如果由网络配置LTM候选小区以及相应的切换条件,并由UE基于测量触发LTM,UE就不能通过LTM Cell Switch Command MAC CE获取LTM候选小区的TA。因此,有必要针对条件LTM的早期上行同步进行增强。
针对上述问题,本申请提供了一种解决方案。针对上述问题描述中,采用NR系统作为一个例子,本申请也同样适用于例如LTE(Long-Term Evolution,长期演进)或者LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)或者未来6G等系统的场景,取得类似NR系统的技术效果;进一步的,虽然本申请针对3GPP系统给出了具体的实施方式,但本申请也能被用于非3GPP系统的场景,取得类似3GPP系统的技术效果。进一步的,对不同场景采用统一的设计方案还有助于降低硬件复杂度和成本。进一步的,虽然本申请的初衷是针对Uu空口,但本申请也能被用于PC5口,取得类似Uu空口的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对条件LTM,但本申请也能被用于CHO或者CPC等,取得类似条件LTM的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于V2X(Vehicle-to-Everything,车联网)场景,终端与中继,以及中继与基站之间的通信场景,取得类似终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对终端与基站场景,但本申请也同样适用于IAB(Integrated Access and Backhaul,集成接入和回传)的通信场景,取得类似终端与基站场景中的技术效果。进一步的,虽然本申请的初衷是针对地面网络(Terrestrial Network,TN)场景,但本申请也同样适用于非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的通信场景,取得类似TN场景中的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;
其中,所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何获取条件移动性的早期上行同步;所述条件移动性包括条件LTM或者CHO或者CPC。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何获取条件LTM的早期上行同步。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何对LTM早期上行同步过程进行增强,使其能兼容条件LTM。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何设计合理的回退机制,增强条件LTM的早期上行同步流程的鲁棒性。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:所述信令流程有利于条件LTM的早期上行同步的TA获取。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于缩短条件LTM的切换延迟。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高切换过程的鲁棒性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
在所述第一信令被接收之前,在所述第一候选小区上发送第一Preamble;作为在所述第一候选小区上发送所述第一Preamble的响应,确定所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成;
其中,所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于UE的快速切换。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于减少信令开销。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一DCI,所述DCI指示所述第一Preamble的索引;
其中,所述第一DCI触发所述第一Preamble。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于UE确定早期上行同步的Preamble资源。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令包括第一比特位图,所述第一比特位图中的第一比特指示所述第一候选小区,所述第一比特被设置为1指示所述第一信令包括所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何合理设计信令结构,使其能携带多个条件LTM的候选小区的TA。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于传输多个候选小区早期上行同步过程中获取的TA。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于减少信令开销。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始第一计时器;
其中,所述第一计时器为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于确定早期上行同步的TA有效性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于UE的条件切换决策。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令包括第一时间信息,所述第一计时器的值依赖所述第一时间信息。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于确定早期上行同步的TA有效性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于确定所述第一计时器的长度。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于第一候选小区的上行链路对齐。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;发送第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;
其中,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述第一条件依赖测量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一DCI,所述DCI指示所述第一Preamble的索引;
其中,所述第一DCI触发所述第一Preamble。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令包括第一比特位图,所述第一比特位图中的第一比特指示所述第一候选小区,所述第一比特被设置为1指示所述第一信令包括所述第一定时提前命令。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
所述第一信令的接收者,作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始第一计时器;
其中,所述第一计时器为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令包括第一时间信息,所述第一计时器的值依赖所述第一时间信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
所述第一信令的接收者,作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令。
本申请公开了一种被用于无线通信的第三节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一候选小区上接收第一Preamble;作为接收所述第一Preamble的响应,向第二节点发送第二消息,所述第二消息触发第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;接收目标信令;
其中,第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令的接收者是所述第一RRC消息的接收者;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;
所述第一处理机,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;
其中,所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二处理机,发送第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;发送第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;
其中,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述第一条件依赖测量。
本申请公开了一种被用于无线通信的三节点,其特征在于,包括:
第三处理机,在第一候选小区上接收第一Preamble;作为接收所述第一Preamble的响应,向第二节点发送第二消息,所述第二消息触发第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;接收目标信令;
其中,第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令的接收者是所述第一RRC消息的接收者;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
其中,所述目标信令的上行链路定时依赖第一定时提前命令。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.所述信令流程有利于条件LTM的早期上行同步的TA获取;
-.有利于缩短条件LTM的切换延迟;
-.有利于提高切换过程的鲁棒性;
-.有利于UE的快速切换;
-.有利于传输多个候选小区早期上行同步过程中获取的TA;
-.有利于确定早期上行同步的TA有效性;
-.有利于第一候选小区的上行链路对齐。
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的条件LTM的早期TA获取的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一信令中包含第一比特位图的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一计时器开始或重新开始的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一信令与第一时间信息以及第一计时器的关系的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的存储第一定时提前命令的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的用于第三节点中的处理装置的结构框图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的人工智能处理系统的示意图。
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的条件LTM的早期TA获取的流程图,如附图1所示。附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中,接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;在步骤102中,接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在步骤103中,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,所述第一RRC消息是一个RRC重配置消息。
作为一个实施例,所述第一RRC消息是一个RRCReconfiguration message。
作为一个实施例,所述第一RRC消息包含至少所述第一条件。
作为一个实施例,所述第一RRC消息包含至少所述第一配置信息。
作为一个实施例,所述第一RRC消息为了配置至少所述第一候选小区。
作为一个实施例,所述第一节点作为接收所述第一RRC消息的响应,向所述第二节点发送第三消息。
作为一个实施例,所述第一节点作为存储所述第一RRC消息的响应,向所述第二节点发送第三消息。
作为一个实施例,所述第三消息是一个RRCReconfigurationComplete message。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中包含一个ConditionalReconfiguration IE。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中包含一个CondReconfigToAddModList IE。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中的CondReconfigToAddModList IE中包含一个或多个CondReconfigToAddMod域。
作为一个实施例,所述第一候选小区是LTM候选小区。
作为一个实施例,所述第一候选小区是Conditional LTM候选小区。
作为一个实施例,所述第一候选小区是CHO候选小区。
作为一个实施例,所述第一候选小区是CPC候选小区。
作为一个实施例,所述第一候选小区是CPA候选小区。
作为一个实施例,所述第一候选小区是CPAC候选小区。
作为一个实施例,所述第一候选小区是SCPAC候选小区。
作为一个实施例,所述第一候选小区配置了仅一个TAG ID。
作为一个实施例,所述第一候选小区配置了多个TAG ID。
作为一个实施例,所述第一服务小区是所述第一节点的PCell。
作为一个实施例,所述第一服务小区是所述第一节点的SPCell。
作为一个实施例,所述第一服务小区是所述第一节点的PSCell。
作为一个实施例,所述第一条件和所述第一配置信息是所述CondReconfigToAddModList IE中同一个CondReconfigToAddMod域中的两个域。
作为一个实施例,所述第一条件由一个condExecutionCond域配置。
作为一个实施例,所述第一条件由一个condExecutionCondPSCell域配置。
作为一个实施例,所述第一条件由一个condExecutionCondSCG域配置。
作为一个实施例,所述第一配置信息是一个ConditionalReconfiguration IE。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括一个ConditionalReconfiguration IE。
作为一个实施例,所述第一配置信息是一个condRRCReconfig域。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括一个condRRCReconfig域。
作为一个实施例,所述第一配置信息是一个LTM-Candidate IE。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括一个LTM-Candidate IE。
作为一个实施例,所述第一配置信息是一个ltm-CandidateConfig域。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括一个ltm-CandidateConfig域。
作为一个实施例,所述第一配置信息是一个SubsequentCondReconfig域。
作为一个实施例,所述第一配置信息是CondExecutionCondToReleaseList域和CondExecutionCondToAddModList域中的信息。
作为一个实施例,所述第一RRC消息包括在所述第一候选小区上进行早期上行同步的配置。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括在所述第一候选小区上进行早期上行同步的配置。
作为一个实施例,在所述第一候选小区上进行早期上行同步的所述配置是一个EarlyUL-SyncConfig IE。
作为一个实施例,所述第一条件是一个条件集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述条件集合中包含一个或多个子条件。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述条件集合中所有的子条件同时均被满足时,则所述第一条件被满足。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述条件集合中任意一个子条件被满足时,则所述第一条件被满足。
作为一个实施例,所述第一条件依赖测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量是L1测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量是L3测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量是L1和L3测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量是L1或L3测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括RSRP测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括RSRQ测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括CQI测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括SINR测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括参考信号路损RSRP测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括对SSB的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括对CSI-RS的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括对SSB的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括对PRS的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量是异频测量(inter-frequency measurement)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量是同频测量(intra-frequency measurement)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述测量包括时间测量。
作为一个实施例,所述第一条件包括针对所述第一候选小区的所述测量的测量结果高于一个阈值。
作为一个实施例,所述第一条件包括针对所述第一候选小区的所述测量的测量结果高于所述第一服务小区的测量结果。
作为一个实施例,所述第一条件包括在给定的时间间隔内,针对所述第一候选小区的所述测量的测量结果高于所述第一服务小区的测量结果。
作为一个实施例,所述第一条件包括针对所述第一候选小区的所述测量的测量结果高于一个阈值,并且,针对所述第一服务小区的所述测量的测量结果低于一个阈值。
作为一个实施例,所述第一条件包括针对所述第一候选小区的所述测量的测量结果在给定的时间间隔内高于一个阈值,并且,针对所述第一服务小区的所述测量的测量结果在所述给定的时间间隔内低于一个阈值。
作为一个实施例,所述第一条件包括所述第一节点的位置进入第一区域,所述第一区域为了所述第一候选小区的移动性管理。
作为一个实施例,所述第一区域是预配置的。
作为一个实施例,所述第一区域是所述第一RRC消息配置的。
作为一个实施例,所述第一条件包括所述第一节点距离第一参考点的间距大于一个阈值,并且,所述第一节点距离第二参考点的间距小于一个阈值;所述第一参考点与所述第二参考点分别为了所述第一服务小区和所述第一候选小区的移动性管理。
作为一个实施例,所述第一参考点和所述第二参考点是预配置的。
作为一个实施例,所述第一参考点和所述第二参考点是所述第一RRC消息配置的。
作为一个实施例,所述第一条件依赖测量并且所述第一条件依赖AI模块的判决。
作为一个实施例,所述第一条件依赖AI模块的判决;所述AI模块的所述判决依赖测量。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令是Early Sync Timing Advance Command MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令是Candidate Cell Timing Advance Command MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令是Candidate Cell Early Sync Timing Advance Command MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令的名称中包含至少Candidate Cell。
作为一个实施例,所述第一信令的名称中包含至少Early Sync。
作为一个实施例,所述第一信令不是LTM Cell Switch Command MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令指示一个或多个候选小区。
作为一个实施例,所述第一信令指示一个或多个定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一候选小区是所述一个或多个候选小区中的一个。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令是所述一个或多个定时提前命令中的一个。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第一候选小区。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第一候选小区。
作为一个实施例,所述第一信令指示仅所述第一候选小区。
作为一个实施例,所述第一信令指示多个候选小区,所述第一候选小区是所述多个候选小区中的之一。
作为一个实施例,所述第一信令指示仅所述第一候选小区的所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一信令指示仅所述第一候选小区的多个定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一信令指示多个候选小区,所述第一信令指示所述多个候选小区中的每个候选小区的至少一个定时提前命令;所述第一候选小区是所述多个候选小区中的之一,所述第一定时提前命令是所述第一候选小区的至少一个定时提前命令中的之一。
作为一个实施例,所述至少一个定时提前命令是仅一个定时提前命令。
作为一个实施例,所述至少一个定时提前命令是多个定时提前命令。
作为一个实施例,所述至少一个定时提前命令是一个或者多个定时提前命令。
作为一个实施例,所述多个定时提前命令是2个定时提前命令。
作为一个实施例,所述多个定时提前命令是大于2个定时提前命令。
作为一个实施例,所述定时提前命令指示定时提前。
作为一个实施例,所述定时提前命令用于计算定时提前。
作为一个实施例,所述定时提前命令是定时提前域。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一定时提前命令对应的TAG ID;所述第一信令指示所述第一候选小区的多个定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令是为了所述第一候选小区。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数是固定的。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数是可变的。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数依赖所述第一信令指示的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数依赖配置给所述第一服务小区的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数等于floor(log2(所述第一信令指示的候选小区的数量))。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数等于floor(log2(配置给所述第一服务小区的候选小区的数量))。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数等于floor(log2(所述第一信令指示的候选小区的数量+1))。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数等于floor(log2(配置给所述第一服务小区的候选小区的数量+1))。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数为3比特。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数为4比特。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数为5比特。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数为6比特。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数为7比特。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域占用的比特数为8比特。
作为一个实施例,所述第一信令中用于指示所述第一定时提前命令的域占用的比特数为6比特。
作为一个实施例,所述第一信令中用于指示所述第一定时提前命令的域占用的比特数为8比特。
作为一个实施例,所述第一信令中用于指示所述第一定时提前命令的域占用的比特数为12比特。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令用于指示所述第一候选小区的TA。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令用于指示所述第一候选小区的TA的相对值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示第一TAG ID,所述第一定时提前命令指示所述第一候选小区的TA相对于所述第一TAG当前TA值的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示第一TAG ID,所述第一定时提前命令指示所述第一TAG当前TA值相对于所述第一候选小区的TA的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,当接收所述第一信令时,如果所述第一TAG ID所对应的TAG没有有效的TA,则所述第一定时提前命令指示的所述第一候选小区的TA是无效的。
作为上述实施例的一个子实施例,当接收所述第一信令时,如果所述第一TAG ID所对应的TAG的timeAlignmentTimer已过期,则所述第一定时提前命令指示的所述第一候选小区的TA是无效的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一定时提前命令指示所述第一候选小区当前TA值与所述第一节点的PTAG之间的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一定时提前命令指示所述第一节点的PTAG与所述第一候选小区当前TA值之间的差值。
作为上述实施例的一个子实施例,当接收所述第一信令时,如果所述第一节点的PTAG没有有效的TA,则所述第一定时提前命令指示的所述第一候选小区的TA是无效的。
作为上述实施例的一个子实施例,当接收所述第一信令时,如果所述第一节点的PTAG的timeAlignmentTimer已过期,则所述第一定时提前命令指示的所述第一候选小区的TA是无效的。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令用于指示所述第一候选小区的TA的绝对值。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令指示所述第一节点的服务小区PTAG的TA。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令指示所述第一节点的服务小区PTAG的TA的调整值。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令指示所述第一节点的服务小区PTAG的TA的绝对值。
作为一个实施例,当所述第一信令中用于指示所述第一定时提前命令的域的值为FFF时,则表示在所述第一候选小区上无有效的TA。
作为一个实施例,当所述第一信令中用于指示所述第一定时提前命令的域上的比特全为1时,则表示在所述第一候选小区上无有效的TA。
作为一个实施例,当所述第一信令中无所述第一候选小区的定时提前命令,则表示在所述第一候选小区上无有效的TA。
作为一个实施例,所述第一信令占用的比特数是固定的。
作为一个实施例,所述第一信令占用的比特数是可变的。
作为一个实施例,所述第一信令占用的比特数依赖所述第一信令指示的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一信令占用的比特数依赖配置给所述第一服务小区的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一信令包括至少两个八位组(octet)。
作为一个实施例,所述第一信令由两个八位组组成。
作为一个实施例,所述第一信令由多个八位组组成。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域和指示所述第一定时提前命令的域占用两个连续的八位组。
作为一个实施例,所述第一信令中的指示所述第一候选小区的域和指示所述第一定时提前命令的域属于不同的八位组。
作为一个实施例,所述第一信令包含多个定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一信令包含的定时提前命令的数量依赖配置给所述第一服务小区的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一信令包含的定时提前命令的数量依赖配置给所述第一服务小区的且支持上行同步的候选小区中的数量。
作为一个实施例,所述第一信令包含定时提前命令的数量依赖配置给所述第一服务小区的且支持提前上行同步且配置了执行条件的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的多个定时提前命令的顺序依赖所述第一RRC消息配置中候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一信令中的多个定时提前命令的顺序依赖所述第一UE变量中候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一信令中的多个定时提前命令的顺序依赖所述第一RRC消息中配置中支持早期上行同步的候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一信令中的多个定时提前命令的顺序依赖所述第一UE变量中支持早期上行同步的候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一信令中的多个定时提前命令的顺序依赖所述第一RRC消息中配置中支持早期上行同步且配置了执行条件的候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一信令中的多个定时提前命令的顺序依赖所述第一UE变量中支持早期上行同步且配置了执行条件的候选小区的顺序。
作为一个实施例,在所述第一信令的多个定时提前命令中,当某一定时提前命令所对应的比特位全为1时,代表所述定时提前命令所对应的候选小区无有效的TA。
作为一个实施例,在所述第一信令的多个定时提前命令中,当某一定时提前命令的值为FFF时,代表所述定时提前命令所对应的候选小区无有效的TA。
作为一个实施例,在所述第一信令的多个定时提前命令中,当某一定时提前命令所对应的比特位不全为1时,所述定时提前命令的值代表其所对应的候选小区的有效的TA。
作为一个实施例,在所述第一信令的多个定时提前命令中,当某一定时提前命令的值不为FFF时,所述定时提前命令的值代表其所对应的候选小区的有效的TA。
作为一个实施例,作为所述第一信令被接收的响应,为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐的timeAlignmentTimer未被开始或者被重新开始。
作为一个实施例,所述应用第一配置信息是指:应用所述第一节点的UE变量中存储的所述第一配置信息。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令”是指:当所述第一条件被满足,应用所述第一配置信息并发送所述目标信令。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令”是指:一旦所述第一条件被满足,就应用所述第一配置信息并发送所述目标信令。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令”是指:所述第一条件被满足,触发应用所述第一配置信息并发送所述目标信令。
作为一个实施例,所述任一随机接入过程是在所述第一候选小区上。
作为一个实施例,所述任一随机接入过程在所述第一服务小区所属的MAC实体上。
作为一个实施例,所述目标信令是一个PUCCH传输。
作为一个实施例,所述目标信令是一个PUSCH传输。
作为一个实施例,所述目标信令是指RRCReconfigurationComplete消息。
作为一个实施例,所述目标信令是指在所述第一候选小区上的首个上行数据传输。
作为一个实施例,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令是指:所述第一节点以所述第一定时提前命令所指示的TA作为发送所述目标信令的上行链路的TA。
作为一个实施例,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令是指:所述第一节点根据所述第一定时提前命令所指示的TA确定发送所述目标信令的上行链路定时。
作为一个实施例,若发送所述目标信令时,无所述第一候选小区的有效TA,回退回基于RACH的(RACH-based)LTM。
作为一个实施例,若所述第一条件被满足时,无所述第一候选小区的有效TA,回退回基于RACH的LTM。
作为一个实施例,若发送所述目标信令时,无所述第一候选小区的有效TA,回退回基于RACH的LTM。
作为一个实施例,若所述第一条件被满足时,无所述第一候选小区的有效TA,回退回基于RACH的LTM。
作为一个实施例,所述动作回退回基于RACH的LTM是指:当配置了所述第一候选小区上的免竞争随机接入(CFRA)资源时,回退回基于CFRA的LTM;否则回退回基于竞争随机接入(CBRA)的LTM。
作为一个实施例,所述第一RRC消息配置所述第一候选小区上的所述CFRA资源。
作为一个实施例,所述第一信令配置所述第一候选小区上的所述CFRA资源。
作为一个实施例,所述第一信令中包含所述第一候选小区上的CFRA资源和为了所述第一候选小区上的定时提前命令二者中至少之一。
作为一个实施例,所述CFRA和CBRA是4-step的。
作为一个实施例,所述CFRA和CBRA可以是2-step的。
作为一个实施例,所述CFRA和CBRA不可以是2-step的。
作为一个实施例,所述LTM是条件LTM。
作为一个实施例,所述LTM是连续LTM。
作为一个实施例,所述LTM是连续条件LTM。
作为一个实施例,所述LTM是Conditional L1/L2 Triggered Mobility。
作为一个实施例,所述LTM是Cond-LTM。
作为一个实施例,所述LTM是CondLTM。
作为一个实施例,所述LTM是C-LTM。
作为一个实施例,所述LTM是CLTM。
作为一个实施例,所述LTM是Subsequent L1/L2 Triggered Mobility。
作为一个实施例,所述LTM是Subsequent-LTM。
作为一个实施例,所述LTM是S-LTM。
作为一个实施例,所述LTM是SLTM。
作为一个实施例,所述LTM是Subsequent Conditional L1/L2 Triggered Mobility。
作为一个实施例,所述LTM是Subsequent-Cond-LTM。
作为一个实施例,所述LTM是Subsequent-C-LTM。
作为一个实施例,所述LTM是S-C-LTM。
作为一个实施例,所述LTM是SCLTM。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口)/LTE(Long-Term Evolution,长期演进)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200。5G NR/LTE/LTE-A网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS200包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230中的至少之一。5GS/EPS可与其他接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其他蜂窝网络。RAN包括节点203和其他节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其他节点204。节点203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。节点203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其他类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。节点203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其他功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201是一个用户设备(User Equipment,UE)。
作为一个实施例,所述UE201是一个基站设备(BaseStation,BS)。
作为一个实施例,所述UE201是一个中继(Relay)设备。
作为一个实施例,所述UE201是一个网关(Gateway)设备。
作为一个实施例,所述节点203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个用户设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个中继设备。
作为一个实施例,所述节点203是一个网关设备。
典型的,所述UE201是一个用户设备,所述节点203是一个基站设备。
典型的,所述UE201是一个用户设备,所述节点203是一个用户设备。
典型的,所述UE201是一个基站设备,所述节点203是一个基站设备。
作为一个实施例,所述用户设备支持非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持地面网络(Terrestrial Network,地面网络)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持双连接(Dual Connection,DC)传输。
作为一个实施例,所述用户设备包括飞行器。
作为一个实施例,所述用户设备包括车载终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括船只。
作为一个实施例,所述用户设备包括物联网终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括工业物联网的终端。
作为一个实施例,所述用户设备包括支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述用户设备包括IAB(Integrated Access and Backhaul)-MT(Mobile Termination,移动终端)。
作为一个实施例,所述基站设备支持在非地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备包括基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)。
作为一个实施例,所述基站设备包括节点B(NodeB,NB)。
作为一个实施例,所述基站设备包括gNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括ng-eNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括en-gNB。
作为一个实施例,所述基站设备包括CU(Centralized Unit,集中单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括DU(Distributed Unit,分布单元)。
作为一个实施例,所述基站设备包括TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)。
作为一个实施例,所述基站设备包括宏蜂窝(Marco Cellular)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述基站设备包括家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述基站设备包括飞行平台设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括卫星设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括测试设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备包括网关设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-node。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-CU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-donor-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-DU。
作为一个实施例,所述基站设备包括IAB-MT。
作为一个实施例,所述中继设备包括relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括L3 relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括L2 relay。
作为一个实施例,所述中继设备包括路由器。
作为一个实施例,所述中继设备包括交换机。
作为一个实施例,所述中继设备包括网关设备。
作为一个实施例,所述中继设备包括用户设备。
作为一个实施例,所述中继设备包括基站设备。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第三节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一RRC消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一DCI生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一DCI生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一Preamble生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一Preamble生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信令生成于所述PHY301或者PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋形处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋形操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋形操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋形操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋形操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450至少:接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410至少:发送第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;发送第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;发送第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一候选小区上接收第一Preamble;作为接收所述第一Preamble的响应,向第二节点发送第二消息,所述第二消息触发第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;接收目标信令;第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令的接收者是所述第一RRC消息的接收者;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一候选小区上接收第一Preamble;作为接收所述第一Preamble的响应,向第二节点发送第二消息,所述第二消息触发第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;接收目标信令;第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令的接收者是所述第一RRC消息的接收者;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于接收所述第一RRC消息。
作为一个实施例,所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送所述第一RRC消息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于接收所述第一DCI。
作为一个实施例,所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送所述第一DCI。
作为一个实施例,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于发送所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送所述第一信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459中的至少之一被用于发送所述目标信令。
作为一个实施例,所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收所述目标信令。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第三节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个中继设备。
作为一个实施例,所述第三通信设备410是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第三通信设备410是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第三通信设备410是一个中继设备。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第一节点U01:
在步骤S5101中,接收第一RRC消息;
在步骤S5102中,接收第一DCI;
在步骤S5103中,在所述第一信令被接收之前,在所述第一候选小区上发送第一Preamble,作为在所述第一候选小区上发送所述第一Preamble的响应,确定所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成;
在步骤S5104中,接收第一信令;
在步骤S5105中,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;
对于第二节点N02:
在步骤S5201中,发送第一RRC消息;
在步骤S5202中,发送第一DCI;
在步骤S5203中,接收第二消息;
在步骤S5204中,发送第一信令;
对于第三节点N03:
在步骤S5301中,接收第一Preamble;
在步骤S5302中,发送第二消息;
在步骤S5303中,接收目标信令;
在实施例5中,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述DCI指示所述第一Preamble的索引;所述第一DCI触发所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过无线连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过有线连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过Uu口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过IAB口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第二节点N02之间通过PC5接口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第三节点N03之间通过无线连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第三节点N03之间通过有线连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第三节点N03之间通过Uu口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第三节点N03之间通过IAB口连接。
作为一个实施例,所述第一节点U01和所述第三节点N03之间通过PC5接口连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02和所述第三节点N03之间通过无线连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02和所述第三节点N03之间通过有线连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02和所述第三节点N03之间通过Uu口连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02和所述第三节点N03之间通过IAB口连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02和所述第三节点N03之间通过PC5接口连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02和所述第三节点N03之间通过Xn接口连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02和所述第三节点N03之间通过X2接口连接。
作为一个实施例,所述第二节点U02是所述第三节点N03。
作为一个实施例,所述第二节点U02不是所述第三节点N03。
作为一个实施例,虚线方框F5.1是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1不存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.2是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.2存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.2不存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.3是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.3存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.3不存在。
作为一个实施例,当所述虚线方框F5.1存在,则所述虚线方框F5.2存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1在所述虚线方框F5.2之前。
作为一个实施例,所述动作接收所述第一Preamble是指:接收所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述动作接收所述第一Preamble是指:检测所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述动作接收所述第一Preamble是指:监听所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述动作接收所述第一Preamble是指:解码所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述动作接收所述第一Preamble是指:识别所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第二消息通过地面接口传输。
作为一个实施例,所述第二消息是XnAP消息。
作为一个实施例,所述第二消息是NGAP消息。
作为一个实施例,所述第二消息是RRC消息。
作为一个实施例,作为所述第二消息被接收的响应,所述第二节点N02发送所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二消息指示所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第二节点N02确定所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第二节点N02基于上行链路信号确定所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第二节点N02基于所述第一Preamble确定所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第二节点N02基于实现确定所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,作为接收所述第一RRC消息的响应,接收第二信令。
作为一个实施例,作为接收所述第二信令的响应,在所述第一候选小区上发送所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中的域ltm-EarlyUL-SyncConfig-r18配置所述第一候选小区的随机接入配置信息。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中的域ltm-EarlyUL-SyncConfig-r19配置所述第一候选小区的随机接入配置信息。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中的域EarlyUL-SyncConfig配置所述第一候选小区的随机接入配置信息。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中的域RACH-ConfigGeneric配置所述第一候选小区的随机接入配置信息。
作为一个实施例,所述随机接入配置信息包括所述第一候选小区的上行TA偏移量n-TimingAdvanceOffset。
作为一个实施例,所述随机接入配置信息包括所述第一候选小区的ssb-PerRACH-Occasion。
作为一个实施例,所述随机接入配置信息包括所述第一候选小区用于LTM的PRACH子载波间隔。
作为一个实施例,所述第二信令是一个PDCCH order。
作为一个实施例,所述第二信令是一个format 1_0DCI。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第二信令配置所述第一候选小区的随机接入配置信息。
作为一个实施例,所述第二信令从所述第一RRC消息配置的所述第一候选小区的随机接入配置信息中指示所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一Preamble的Preamble index。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一Preamble的上行链路载波是否为SUL。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一Preamble的SS/PBCH index。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一Preamble的PRACH Mask index。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一Preamble的发送小区。
作为一个实施例,所述第一Preamble的发送小区为所述第一候选小区。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一Preamble是否为重传。
作为一个实施例,所述第二信令包括所述第一Preamble的重传指示。
作为一个实施例,作为接收所述第一RRC消息的响应,发送所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第一RRC消息配置所述第一Preamble的随机接入配置信息。
作为一个实施例,所述第一RRC消息包括第一子域,所述第一子域配置所述第一Preamble的所述随机接入配置信息。
作为一个实施例,所述第一子域是RACH-ConfigDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一子域是earlyUL-syncConfigDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一子域是earlyUL-SyncCFRA-Config域。
作为一个实施例,所述第一子域是earlyRACH-CFRA-Config域。
作为一个实施例,所述第一子域是earlyTA-CFRA-Config域。
作为一个实施例,所述第一子域的名称中包含至少earlyUL-sync。
作为一个实施例,所述第一子域的名称中包含至少earlyUL。
作为一个实施例,所述第一子域的名称中包含至少earlyRACH。
作为一个实施例,所述第一子域的名称中包含至少early。
作为一个实施例,所述第一子域的名称中包含至少CFRA。
作为一个实施例,所述第一子域的名称中包含至少RACH。
作为一个实施例,所述第一子域中包含一个RACH-ConfigDedicated域。
作为一个实施例,所述第一子域中包含一个CFRA域。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble的发送小区。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一候选小区为所述第一Preamble的发送小区。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble的所关联的SSB资源。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble的所关联的SSB-Index。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble的Preamble Index。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble的RA occasion。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble的PRACH Mask Index。
作为一个实施例,所述第一节点发送多次所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble发送的重复次数。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble发送的重复周期。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble发送的功率抬升步长。
作为一个实施例,所述第一子域配置所述第一Preamble发送的最大功率限制。
作为一个实施例,所述第一Preamble是为了早期上行同步。
作为一个实施例,所述句子“作为在所述第一候选小区上发送所述第一Preamble的响应,确定所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成”的意思是:一旦所述第一节点在所述第一候选小区上发送了所述第一Preamble,认为所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成。
作为一个实施例,所述句子“作为在所述第一候选小区上发送所述第一Preamble的响应,确定所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成”的意思是:伴随所述第一节点在所述第一候选小区上发送了一次或多次所述第一Preamble,当所述第一Preamble的发送次达到所述第一子域所配置的所述第一Preamble发送的重复次数时,停止发送所述第一Preamble,认为所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成。
作为一个实施例,所述第一Preamble触发所述第一信令。
作为一个实施例,作为所述第一Preamble被发送的响应,接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令依赖所述第一Preamble的发送。
作为一个实施例,所述第一DCI是一个format 1_0DCI。
作为一个实施例,所述第二信令是所述第一DCI。
作为一个实施例,所述第一DCI是所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一DCI调度所述第一Preamble的传输。
作为一个实施例,作为接收所述第一DCI的响应,发送所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第一Preamble的发送依赖所述第一DCI的接收。
作为一个实施例,所述第一DCI从所述第一RRC消息配置的所述第一候选小区的随机接入配置信息中指示所述第一Preamble发送的物理层参数。
作为一个实施例,所述第一DCI指示所述第一Preamble的索引。
作为一个实施例,所述第一DCI指示所述第一Preamble的发送小区。
作为一个实施例,所述DCI指示所述第一候选小区是所述第一Preamble的发送小区。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一信令中包含第一比特位图的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,所述第一信令包括第一比特位图,所述第一比特位图中的第一比特指示所述第一候选小区,所述第一比特被设置为1指示所述第一信令包括所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的第二比特指示第二候选小区,所述第二比特被设置为0指示所述第一信令不包括所述第二比特指示的候选小区的定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的第三比特被预留。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的任一比特未被预留。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令所属的八位组中的所述第一定时提前命令之外的每个比特被预留。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令所属的八位组中的所述第一定时提前命令之外的至少一个比特被预留。
作为一个实施例,所述第一定时提前命令所属的八位组包括第四比特,所述第四比特指示所述第一定时提前命令对应的TAG ID。
作为上述实施例的一个子实施例,仅当所述第一候选小区配置了多个TAG ID时,所述第一定时提前命令所属的八位组的所述第四比特指示所述第一定时提前命令对应的TAG ID。
作为上述实施例的一个子实施例,如果所述第一候选小区配置了仅一个TAG ID,所述第一定时提前命令所属的八位组的所述第四比特被预留。
作为一个实施例,所述被预留的比特的值为0。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量依赖配置给所述第一服务小区的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量和配置给所述第一服务小区的候选小区的数量相等。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量不超过配置给所述第一服务小区的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量依赖配置给所述第一服务小区且支持提前上行同步的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量和配置给所述第一服务小区且支持提前上行同步的候选小区的数量相等。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量不超过配置给所述第一服务小区且支持提前上行同步的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量依赖配置给所述第一服务小区且支持提前上行同步且配置了执行条件的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量和配置给所述第一服务小区且支持提前上行同步且配置了执行条件的候选小区的数量相等。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特的数量不超过配置给所述第一服务小区且支持提前上行同步且配置了执行条件的候选小区的数量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特是指所述第一比特位图中的未被预留的比特。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的被预留比特是指所述第一比特位图中的未指示任一候选小区的比特。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特是指所述第一比特位图的中的所有比特位。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特是指所述第一比特位图的中的部分比特位。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特在所述第一比特位图中是连续的比特。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特位于所述第一比特位图中的前N位连续的比特。
作为一个实施例,所述N是非负整数。
作为一个实施例,所述N为所述第一比特位图中的有效比特的数量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序依赖所述第一RRC消息。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序依赖所述第一RRC消息配置中候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序依赖所述第一RRC消息配置中CondReconfigToAddModList域和CondReconfigToRemoveList域中候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序依赖所述第一UE变量。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序依赖所述第一UE变量中存储的候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序依赖所述第一UE变量中ltm-CandidateList域中元素的顺序。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序是所述第一RRC消息配置中的候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序是所述第一UE变量中存储的候选小区的顺序。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的有效比特所指示的候选小区的顺序是所述第一UE变量中ltm-CandidateList域中元素的顺序。
作为一个实施例,所述被预留的比特的值等于所述有效比特中指示所述第一信令不包括其指示的候选小区的定时提前命令的比特的值。
作为一个实施例,所述第一信令中包含M个定时提前命令。
作为一个实施例,所述M是所述第一比特位图中值为1的比特的数量。
作为一个实施例,所述M是所述第一比特位图的所述有效比特中值为1的比特的数量。
作为一个实施例,所述M是所述第一比特位图中指示所述第一信令包括其指示的候选小区的定时提前命令的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的M个定时提前命令与所述第一比特位图中的比特对应。
作为一个实施例,所述第一信令中的M个定时提前命令与所述第一比特位图中的有效比特对应。
作为一个实施例,所述第一信令中的M个定时提前命令与所述第一比特位图中的有效比特中值为1的比特对应。
作为一个实施例,所述第一信令中的M个定时提前命令依次为所述第一比特位图中的有效比特中自低至高位的且值为1的比特对应。
作为一个实施例,所述第一信令中的M个定时提前命令依次为所述第一比特位图中的有效比特中自高至低位的且值为1的比特对应。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的所述第一比特是一个有效比特。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的所述第二比特是一个有效比特。
作为一个实施例,所述第一比特位图中的所述第三比特不是一个有效比特。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一计时器开始或重新开始的示意图,如附图7所示。
在实施例7中,本申请中的第一节点在步骤701中,接收第一信令;在步骤702中,作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始第一计时器;其中,所述第一计时器为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐。
作为一个实施例,所述第一计数器的值是默认的。
作为一个实施例,所述第一计数器的值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一计数器的值是预定义的。
作为一个实施例,所述第一计时器是一个timeAlignmentTimer。
作为一个实施例,所述第一RRC消息包括所述第一计时器的值。
作为一个实施例,所述第一RRC消息中的一个域指示所述第一计时器的值。
作为一个实施例,当所述第一定时器到期,认为所述第一候选小区发生上行失步,即所述第一候选小区的TA无效。
作为一个实施例,所述第一候小区TA无效是指在第一候选小区上无有效的TA。
作为一个实施例,所述第一信令指示一个或多个定时提前命令,作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始一个或多个计时器,所述一个或多个计时器的数量等于所述一个或多个定时提前命令的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个或多个定时提前量与计时器是为了一个或多个候选小区的上行链路时间对齐。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RRC消息指示各个候选小区的计时器的值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RRC消息指示各个支持早期上行同步的候选小区的计时器的值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RRC消息指示各个支持早期上行同步且配置了执行条件的候选小区的计时器的值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述一个或多个计时器的值。
作为一个实施例,所述第一信令指示一个或多个定时提前命令,作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始一个计时器,所述一个计时器是所述第一计时器。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一计时器是为了一个或多个候选小区的上行链路时间对齐。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个或多个候选小区是所述第一信令中指示了定时提前命令的候选小区。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选小区是所述一个或多个候选小区中的一个候选小区。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个或多个候选小区的定时提前的维持共享所述第一定时器。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RRC消息指示所述第一计时器的值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第一计时器的值。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一定时器到期,认为所述一个或多个候选小区中所有候选小区的TA无效。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一定时器到期,认为所述一个或多个候选小区中所有候选小区上行失步。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件未被满足时,作为所述第一定时器到期的响应,向所述第一服务小区的维持基站发送第三信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信令指示所述第一节点还未进行切换。
作为一个实施例,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令包括:当所述第一计时器不在运行时,所述目标信令的上行链路定时不依赖所述第一定时提前命令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述不在运行是指到期(at expiry)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述不在运行是指停止(stop)。
作为一个实施例,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令包括:当所述第一节点未存储有所述第一定时提前命令时,所述目标信令的上行链路定时不依赖所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令包括:只有当所述第一计时器在运行时,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令包括:当至少所述第一计时器在运行时,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一信令与第一时间信息以及第一计时器的关系的示意图,如附图8所示。
在实施例8中,所述第一信令包括第一时间信息,所述第一计时器的值依赖所述第一时间信息。
作为一个实施例,将所述第一计时器设置为第一时间长度,所述第一时间长度依赖所述第一时间信息。
作为一个实施例,所述第一时间长度是所述第一时间信息。
作为一个实施例,所述第一时间信息是所述第一计时器的值。
作为一个实施例,所述第一时间长度是所述第一计时器的最大运行时间。
作为一个实施例,所述第一时间长度根据所述第一时间信息确定。
作为一个实施例,所述第一时间信息指示所述第一计时器的截止时间。
作为一个实施例,所述第一时间信息是一个索引。
作为一个实施例,所述第一时间信息是一个时间长度的索引。
作为一个实施例,所述第一时间信息是一个时间间隔的索引。
作为一个实施例,所述第一时间信息是一个截止时间的索引。
作为一个实施例,所述一个时间长度是预定义的,所述第一时间信息所述指示一个时间长度。
作为一个实施例,所述一个时间间隔是预定义的,所述第一时间信息所述指示一个时间间隔。
作为一个实施例,所述一个截止时间是预定义的,所述第一时间信息所述指示一个截止时间。
作为一个实施例,所述第一时间信息和所述第一定时提前命令属于两个连续的八位组。
作为一个实施例,所述第一时间信息和所述第一定时提前命令之间不存在任一比特。
作为一个实施例,所述第一时间信息和所述第一定时提前命令之间存在至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度具有默认值。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度是可配置的。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度是所述第一RRC消息配置的。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度是所述第一信令配置的。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度是所述第一时间信息配置的。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度依赖所述第一时间信息包括:所述第一计时器的长度依赖所述第一时间信息的值。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度依赖所述第一时间信息包括:所述第一计时器的长度依赖所述第一时间信息所指示的值和所述第一信令的接收时刻距所述第一Preamble的发送时刻之间的时间长度。
作为一个实施例,所述第一计时器的长度依赖所述第一时间信息包括:所述第一计时器的长度等于所述第一时间信息所指示的值减去所述第一信令的接收时刻距所述第一Preamble的发送时刻之间的时间长度。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的存储第一定时提前命令的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,本申请中的第一节点在步骤901中,接收第一信令;在步骤902中,作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述存储所述第一定时提前命令是指:将所述第一定时提前命令所指示的TA值存储作为所述第一候选小区的TA。
作为一个实施例,所述存储所述第一定时提前命令是指:使用所述第一定时提前命令所指示的TA值更新所述第一节点存储的所述第一候选小区的TA。
作为一个实施例,所述存储所述第一定时提前命令是指:在第一UE变量中存储所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一UE变量在RRC子层。
作为一个实施例,所述第一UE变量在MAC子层。
作为一个实施例,所述第一UE变量是一个变量。
作为一个实施例,所述第一UE变量是一个缓冲器。
作为一个实施例,所述第一UE变量是一个存储器。
作为一个实施例,所述第一UE变量中包括为了所述第一候选小区的所述第一条件和所述第一配置信息。
作为一个实施例,所述第一UE变量是VarLTM-Config。
作为一个实施例,所述第一UE变量是ltm-ReferenceConfiguration。
作为一个实施例,所述第一UE变量是ltm-CandidateList。
作为一个实施例,所述第一UE变量是VarCLTM-Config。
作为一个实施例,所述第一UE变量是VarCondLTM-Config。
作为一个实施例,所述第一UE变量是VarCondLTM-candidateTA。
作为一个实施例,在所述第一UE变量中的子域中存储所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,在所述第一UE变量中的LTM-Candidate-r18域中存储所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一信令被接收的时间。
作为一个实施例,作为所述第一定时提前命令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令被接收的时间。
作为一个实施例,作为所述第一定时提前命令被接收的响应,存储所述第一信令被接收的时间。
作为一个实施例,作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令被接收的时间。
作为一个实施例,作为所述第一信令被接收的响应,所述第一计时器被开始或者被重新开始。
作为一个实施例,作为所述第一信令被接收的响应,为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐的timeAlignmentTimer未被开始或者被重新开始。
作为一个实施例,作为所述第一定时提前命令被存储的响应,所述第一计时器被开始或者被重新开始。
作为一个实施例,作为所述第一计时器到期的响应,丢弃所述存储的所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,作为所述第一计时器到期的响应,停止所述第一计时器。
作为一个实施例,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令包括:当第二条件被满足时,所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二条件是所述第一计时器正在运行。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二条件是所述目标信令的发送时间属于第一时间间隔。
作为上述子实施例的一个附属实施例,所述第一时间间隔的开始时间是存储的所述第一信令被接收的时间。
作为上述子实施例的一个附属实施例,所述第一时间间隔的开始时间是存储的所述第一定时提前命令被接收的时间。
作为上述子实施例的一个附属实施例,所述第一时间间隔的长度是预定义的。
作为上述子实施例的一个附属实施例,所述第一时间间隔的长度是可配置的。
作为上述子实施例的一个附属实施例,所述第一时间间隔的长度是所述第一信令配置的。
作为上述子实施例的一个附属实施例,所述第一时间间隔的长度是所述第一RRC消息配置的。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图10所示。在附图10中,第一节点中的第一处理机1000包括第一发射机1001和第一接收机1002。
所述第一接收机1002,接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;
所述第一处理机1000,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;
在实施例10中,所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,所述第一发射机1001,在所述第一信令被接收之前,在所述第一候选小区上发送第一Preamble;所述第一处理机1000,作为在所述第一候选小区上发送所述第一Preamble的响应,确定所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一
作为一个实施例,所述第一接收机1002,接收第一DCI,所述DCI指示所述第一Preamble的索引;所述第一DCI触发所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一比特位图,所述第一比特位图中的第一比特指示所述第一候选小区,所述第一比特被设置为1指示所述第一信令包括所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一处理机1000,作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始第一计时器;所述第一计时器为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一时间信息,所述第一计时器的值依赖所述第一时间信息。
作为一个实施例,所述第一处理机1000,作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一接收机1002包括本申请附图4中的天线452或者接收器454或者多天线接收处理器458或者接收处理器456或者控制器/处理器459或者存储器460或者数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1002包括本申请附图4中的至少天线452和接收器454。
作为一个实施例,所述第一发射机1001包括本申请附图4中的天线452或者发射器454或者多天线发射处理器457或者发射处理器468或者控制器/处理器459或者存储器460或者数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1001包括本申请附图4中的至少天线452和发射器454。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图11所示。在附图11中,第二节点中的处理装置1100包括第二发射机1101和第二接收机1102。
所述第二发射机1101,发送第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;发送第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;
在实施例11中,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述第一条件依赖测量。
作为一个实施例,所述第二发射机1101,发送第一DCI,所述DCI指示所述第一Preamble的索引;所述第一DCI触发所述第一Preamble。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一比特位图,所述第一比特位图中的第一比特指示所述第一候选小区,所述第一比特被设置为1指示所述第一信令包括所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者,作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始第一计时器;所述第一计时器为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一时间信息,所述第一计时器的值依赖所述第一时间信息。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者,作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第二发射机1101包括本申请附图4中的天线420或者发射器418或者多天线发射处理器471或者发射处理器416或者控制器/处理器475或者存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1101包括本申请附图4中的至少天线420和发射器418。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括本申请附图4中的天线420或者接收器418或者多天线接收处理器472或者接收处理器470或者控制器/处理器475或者存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括本申请附图4中的至少天线420和接收器418。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的用于第三节点中的处理装置的结构框图;如附图12所示。在附图12中,第三节点中的处理装置1200包括第三发射机1201和第三接收机1202。
所述第三处理机1200,第三处理机,在第一候选小区上接收第一Preamble;作为接收所述第一Preamble的响应,向第二节点发送第二消息,所述第二消息触发第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;接收目标信令;
在实施例12中,第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令的接收者是所述第一RRC消息的接收者;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
作为一个实施例,所述第三发射机1201包括本申请附图4中的天线420或者发射器418或者多天线发射处理器471或者发射处理器416或者控制器/处理器475或者存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第三发射机1201包括本申请附图4中的至少天线420和发射器418。
作为一个实施例,所述第三接收机1202包括本申请附图4中的天线420或者接收器418或者多天线接收处理器472或者接收处理器470或者控制器/处理器475或者存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第三接收机1202包括本申请附图4中的至少天线420和接收器418。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的人工智能处理系统的示意图,如附图13所示。附图13包括第一模块,第二模块,第三模块,第四模块和第五模块。
实施例13中,所述第一模块向所述第二模块发送第一数据集,所述第一模块向所述第三模块发送第二数据集,所述第一模块向所述第五模块发送第三数据集,所述第五模块向所述第二模块发送第一类参数组,所述第五模块向所述第三模块发送第二类参数组,所述第五模块向所述第四模块发送第三类参数组,所述第二模块向所述第四模块发送第四类参数组,所述第四模块向所述第三模块发送第五类参数组。
作为一个实施例,所述第一模块、所述第二模块、所述第三模块、所述第四模块和所述第五模块都属于所述第一节点。
上述方法避免了空口信令交互,缩短传输时延。
作为一个实施例,所述第一模块、所述第二模块、所述第三模块、所述第四模块和所述第五模块中的任一模块不属于所述第一节点。
上述方法降低了第一节点的硬件复杂度。
作为一个实施例,所述第一模块、所述第二模块、所述第三模块、所述第四模块和所述第五模块中的至少所述第一模块属于所述第一节点;并且,所述第一模块、所述第二模块、所述第三模块、所述第四模块和所述第五模块中的至少一个模块不属于所述第一节点。
上述方法平衡了第一节点的硬件复杂度和传输时延。
作为一个实施例,所述第一模块用于数据收集(Data Collection)。
作为一个实施例,所述第一模块负责数据收集。
作为一个实施例,所述第一模块具备数据收集功能。
作为一个实施例,所述第二模块用于模型训练(Model Training)。
作为一个实施例,所述第二模块负责模型训练。
作为一个实施例,所述第二模块具备模型训练功能。
作为一个实施例,所述第二模块执行AI/ML模型训练(model training)。
作为一个实施例,所述第二模块执行验证(validation)。
作为一个实施例,所述第二模块执行测试(testing)。
作为一个实施例,所述第二模块生成模型性能指标(model performance metrics)。
作为一个实施例,所述第二模块负责数据准备(data preparation)。
作为一个实施例,所述数据准备包括数据预处理(data pre-processing)或者清理(cleaning)或者格式化(formatting)或者转换(transformation)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第三模块用于推理(Inference)。
作为一个实施例,所述第三模块具备推理功能。
作为一个实施例,所述第三模块负责推理。
作为一个实施例,所述第四模块用于模型存储(Model Storage)。
作为一个实施例,所述第四模块具备模型存储(Model Storage)功能。
作为一个实施例,所述第四模块负责存储已训练的模型。
作为一个实施例,所述第四模块负责存储已训练的能够用于执行推理处理的模型。
作为一个实施例,所述第五模块用于管理(Management)。
作为一个实施例,所述第五模块负责管理。
作为一个实施例,所述第五模块具备管理功能。
作为一个实施例,所述第一数据集是训练数据(Training Data)。
作为一个实施例,所述第二数据集是推理数据(Inference Data)。
作为一个实施例,所述第三数据集是监测数据(Monitoring Data)。
作为一个实施例,所述第一类参数组包括监测输出(Monitoring output)。
作为一个实施例,所述第二类参数组包括管理指令(Management Instruction)。
作为一个实施例,所述第二类参数组用于推理功能的微调(fine-tune)操作。
作为一个实施例,所述第二类参数组包括模型的标识。
作为一个实施例,所述第二类参数组用于选择模型。
作为一个实施例,所述第二类参数组用于切换模型。
作为一个实施例,所述第二类参数组用于激活/去激活模型。
作为一个实施例,所述第二类参数组用于从AI-ML操作回退到非AI-ML操作。
作为一个实施例,所述第三类参数组包括模型转换请求(Model Transfer Request)。
作为一个实施例,所述第三类参数组包括模型递交请求(Model Delivery Request)。
作为一个实施例,所述第四类参数组包括训练的模型(Trained Model)。
作为一个实施例,所述第四类参数组包括更新的模型(Updated Model)。
作为一个实施例,所述第四类参数组指示模型的标识。
作为一个实施例,所述第五类参数组包括模型转换(Model Transfer)。
作为一个实施例,所述第五类参数组包括模型递交(Model Delivery)。
作为一个实施例,所述第五类参数组指示模型的标识。
作为一个实施例,所述第一类输出包括监测输出(monitoring output)。
作为一个实施例,所述第一类输出存在。
作为一个实施例,所述第一类输出不存在。
作为一个实施例,所述第二类输出包括推理输出(Inference Output)。
作为一个实施例,所述第二类输出被所述第五模块用于监测AI/ML模型的性能。
作为一个实施例,所述第二类输出被所述第五模块用于监测AI/ML功能的性能。
作为一个实施例,所述第二类输出存在。
作为一个实施例,所述第二类输出不存在。
作为一个实施例,所述人工智能处理系统生成或者辅助生成对所述第一条件是否被满足的判断或对所述第一计时器长度的确定或对为了所述第一候选小区上行时间对齐的TA的有效性的确定中的至少之一。
作为一个实施例,所述第五模块生成或者辅助生成对所述第一条件是否被满足的判断或对所述第一计时器长度的确定或对为了所述第一候选小区上行时间对齐的TA的有效性的确定中的至少之一。
作为一个实施例,所述第三模块生成或者辅助生成对所述第一条件是否被满足的判断或对所述第一计时器长度的确定或对为了所述第一候选小区上行时间对齐的TA的有效性的确定中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二类输出包括对所述第一条件是否被满足的判断或对所述第一计时器长度的确定或对为了所述第一候选小区上行时间对齐的TA的有效性的确定中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集中的至少之一包括所述第一RRC消息。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集中的至少之一包括所述第一配置信息。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集中的至少之一包括所述第一条件。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集中的至少之一包括所述第一候选小区配置。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集中的至少之一包括所述测量。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集中的至少之一包括所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集中的至少之一包括所述第一时间信息。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集或者所述第三数据集中的至少之一包括所述第一RRC消息。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集或者所述第三数据集中的至少之一包括所述第一配置信息。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集或者所述第三数据集中的至少之一包括所述第一条件。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集或者所述第三数据集中的至少之一包括所述第一候选小区配置。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集或者所述第三数据集中的至少之一包括所述测量。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集或者所述第三数据集中的至少之一包括所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一数据集或者所述第二数据集或者所述第三数据集中的至少之一包括所述第一时间信息。
作为一个实施例,所述实施例13仅为说明本申请能够用于人工智能处理系统,该实施例不限制将本申请应用于非人工智能处理系统,并且,该实施例不限制将本申请应用于其他类型的人工智能处理系统,以取得和附图13所示的人工智能处理系统相当的效果。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (12)
- 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:第一接收机,接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;第一处理机,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;其中,所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
- 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,包括:第一发射机,在所述第一信令被接收之前,在所述第一候选小区上发送第一Preamble;所述第一处理机,作为在所述第一候选小区上发送所述第一Preamble的响应,确定所述第一Preamble对应的随机接入过程被成功完成;其中,所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一。
- 根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,包括:所述第一接收机,接收第一DCI,所述DCI指示所述第一Preamble的索引;其中,所述第一DCI触发所述第一Preamble。
- 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信令包括第一比特位图,所述第一比特位图中的第一比特指示所述第一候选小区,所述第一比特被设置为1指示所述第一信令包括所述第一定时提前命令。
- 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:所述第一处理机,作为所述第一信令被接收的响应,开始或者重新开始第一计时器;其中,所述第一计时器为了所述第一候选小区的上行链路时间对齐。
- 根据权利要求5所述的第一节点,其特征在于,所述第一信令包括第一时间信息,所述第一计时器的值依赖所述第一时间信息。
- 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:所述第一处理机,作为所述第一信令被接收的响应,存储所述第一定时提前命令。
- 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:第二处理机,发送第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;发送第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;其中,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述第一条件依赖测量。
- 一种被用于无线通信的第三节点,其特征在于,包括:第三处理机,在第一候选小区上接收第一Preamble;作为接收所述第一Preamble的响应,向第二节点发送第二消息,所述第二消息触发第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;接收目标信令;其中,第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令的接收者是所述第一RRC消息的接收者;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
- 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:接收第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;接收第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,应用所述第一配置信息并发送目标信令;其中,所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一条件依赖测量。
- 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:发送第一RRC消息,所述第一RRC消息包括为了第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;发送第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;其中,在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述第一条件依赖测量。
- 一种被用于无线通信的第三节点中的方法,其特征在于,包括:在第一候选小区上接收第一Preamble;作为接收所述第一Preamble的响应,向第二节点发送第二消息,所述第二消息触发第一信令,所述第一信令指示所述第一候选小区,所述第一信令指示第一定时提前命令;接收目标信令;其中,第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的第一条件和第一配置信息,所述第一配置信息包括所述第一候选小区的物理层配置,所述第一候选小区配置给第一服务小区;所述第一RRC消息包括为了所述第一候选小区的随机接入配置信息,所述随机接入配置信息包括所述第一Preamble关联的上行链路载波、SSB、PRACH掩码中的至少之一;所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令;所述第一信令被接收时,任一随机接入过程不在进行;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令;在所述第一信令被接收之后,作为所述第一条件被满足的响应,所述第一信令的接收者应用所述第一配置信息并发送目标信令;所述第一信令的接收者是所述第一RRC消息的接收者;所述目标信令的上行链路定时依赖所述第一定时提前命令。
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